题目内容
已知函数f(x)=x+xlnx.(1)求函数f(x)的图象在点(1,1)处的切线方程;
(2)若k∈z,且k(x-1)<f(x)对任意x>1恒成立,求k的最大值;
(3)当n>m≥4时,证明(mnn)m>(nmm)n.
分析:(1)欲求出切线方程,只须求出其斜率即可,故先利用导数求出在x=e处的导函数值,再结合导数的几何意义即可求出切线的斜率.从而问题解决.
(2)将原来的恒成立问题转化为研究函数的最值问题,研究 g(x)=
区间(1,+∞)上的最值问题,先求出函数的极值,研究极值点左右的单调性,最后确定出最小值,从而得出k的最大值;
(3)由(2)知,g(x)=
是[4,+∞)上的增函数,从而有当n>m≥4时,
>
由此式即可化简得到ln(nmnmm)>ln(mmnnn),利用对数函数的单调性即可证明结论.
(2)将原来的恒成立问题转化为研究函数的最值问题,研究 g(x)=
| x+xlnx |
| x-1 |
(3)由(2)知,g(x)=
| x+xlnx |
| x-1 |
| n+nlnn |
| n-1 |
| m+mlnm |
| m-1 |
解答:解:(1)∵f(x)定义域为(0,+∞)
f′(x)=lnx+2
∵k=f′(1)=2
∴函数y=f(x)的在点(1,1)处的切线方程为:y=2x-1;
(2)∵k(x-1)<f(x)对任意x>1恒成立
∴k<
对任意x>1恒成立,即 k<
对任意x>1恒成立.
令 g(x)=
,
则 g′(x)=
,
令h(x)=x-lnx-2(x>1),
则 h′(x)=1-
=
>0,
所以函数h(x)在(1,+∞)上单调递增.
因为h(3)=1-ln3<0,h(4)=2-2ln2>0,
所以方程h(x)=0在(1,+∞)上存在唯一实根x0,且满足x0∈(3,4).
当1<x<x0时,h(x)<0,即g'(x)<0,当x>x0时,h(x)>0,即g'(x)>0,
所以函数 g(x)=
在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增.
所以 [g(x)]min=g(x0)=
=
=x0∈(3,4).
所以k<[g(x)]min=x0∈(3,4).
故整数k的最大值是3.
(3)证明:由(2)知,g(x)=
是[4,+∞)上的增函数,
所以当n>m≥4时,
>
.
即n(m-1)(1+lnn)>m(n-1)(1+lnm).
整理,得mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn+(n-m).
因为n>m,所以mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn,
即lnnmn+lnmm>lnmmn+lnnn.
即ln(nmnmm)>ln(mmnnn).
所以(mnn)m>(nmm)n.
证明2:构造函数f(x)=mxlnx+mlnm-mxlnm-xlnx,
则f'(x)=(m-1)lnx+m-1-mlnm.
因为x>m≥4,所以f'(x)>(m-1)lnm+m-1-mlnm=m-1-lnm>0.
所以函数f(x)在[m,+∞)上单调递增,
因为n>m,所以f(n)>f(m).
所以mnlnn+mlnm-mnlnm-nlnn>m2lnm+mlnm-m2lnm-mlnm=0.
即mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn.
即lnnmn+lnmm>lnmmn+lnnn.
即ln(nmnmm)>ln(mmnnn).
所以(mnn)m>(nmm)n.
f′(x)=lnx+2
∵k=f′(1)=2
∴函数y=f(x)的在点(1,1)处的切线方程为:y=2x-1;
(2)∵k(x-1)<f(x)对任意x>1恒成立
∴k<
| f(x) |
| x-1 |
| x+xlnx |
| x-1 |
令 g(x)=
| x+xlnx |
| x-1 |
则 g′(x)=
| x-lnx-2 |
| (x-1)2 |
令h(x)=x-lnx-2(x>1),
则 h′(x)=1-
| 1 |
| x |
| x-1 |
| x |
所以函数h(x)在(1,+∞)上单调递增.
因为h(3)=1-ln3<0,h(4)=2-2ln2>0,
所以方程h(x)=0在(1,+∞)上存在唯一实根x0,且满足x0∈(3,4).
当1<x<x0时,h(x)<0,即g'(x)<0,当x>x0时,h(x)>0,即g'(x)>0,
所以函数 g(x)=
| x+xlnx |
| x-1 |
所以 [g(x)]min=g(x0)=
| x0(1+lnx0) |
| x0-1 |
| x0(1+x0-2) |
| x0-1 |
所以k<[g(x)]min=x0∈(3,4).
故整数k的最大值是3.
(3)证明:由(2)知,g(x)=
| x+xlnx |
| x-1 |
所以当n>m≥4时,
| n+nlnn |
| n-1 |
| m+mlnm |
| m-1 |
即n(m-1)(1+lnn)>m(n-1)(1+lnm).
整理,得mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn+(n-m).
因为n>m,所以mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn,
即lnnmn+lnmm>lnmmn+lnnn.
即ln(nmnmm)>ln(mmnnn).
所以(mnn)m>(nmm)n.
证明2:构造函数f(x)=mxlnx+mlnm-mxlnm-xlnx,
则f'(x)=(m-1)lnx+m-1-mlnm.
因为x>m≥4,所以f'(x)>(m-1)lnm+m-1-mlnm=m-1-lnm>0.
所以函数f(x)在[m,+∞)上单调递增,
因为n>m,所以f(n)>f(m).
所以mnlnn+mlnm-mnlnm-nlnn>m2lnm+mlnm-m2lnm-mlnm=0.
即mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn.
即lnnmn+lnmm>lnmmn+lnnn.
即ln(nmnmm)>ln(mmnnn).
所以(mnn)m>(nmm)n.
点评:此题考查学生会利用导数求切线上过某点切线方程的斜率,会利用导函数的正负确定函数的单调区间,会利用导数研究函数的极值,掌握导数在最大值、最小值问题中的应用,是一道中档题.
练习册系列答案
相关题目
已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<| π |
| 2 |
A、f(x)=2sin(πx+
| ||
B、f(x)=2sin(2πx+
| ||
C、f(x)=2sin(πx+
| ||
D、f(x)=2sin(2πx+
|